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α-LiIO_3大单晶的光学均匀性 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对本所生长的α-LiIO_3大单晶的透过率、吸收、折射率、双折射率、散射颗粒、生长条纹及生长扇形等进行了观测和讨论。其双折射率不均匀性小于6×10~(-6)cm~(-1),折射率不均匀性小于 2×10~(-5)cm~(-1)。用直径为 1mm、功率为 1 W 的氩激光束扫描未见到散射颗粒。吸收系数很小,一般无生长层。由于生长扇形的影响,晶体中央部分的光学品质优于其它部分。晶体受其双折射率不均匀性影响而引起的倍频功率变化小于1%。因此,α-LiIO_3 大单晶已经具有很高的光学品位。 相似文献
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为提高日用陶瓷的强度,适应机械化洗涤和自动化生产线中罐装、捋瓶的需要,以传统陶瓷工业中常用的方解石、石英和α-Al2O3为原料配制涂层浆料,在长石质瓷表面制备了以钙长石为主晶相的涂层材料,研究了煅烧温度和保温时间对涂层物相和微观形貌的影响,并通过DTA-TG分析进一步分析了钙长石生成的反应过程。研究结果表明:硅灰石和钙铝黄长石是钙长石生成的中间产物,1200℃以上中间产物消失,钙长石为主晶相。保温时间延长晶粒尺寸增大,进一步延长至3 h,晶体在长度方向略有增长,宽度不变。 相似文献
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本文着重研究了钼酸铅晶体中包裹体的组态和散射特征。实验结果指出:在钼酸铅晶体中的包裹体主要由气泡和片状包裹体组成。通过光学显微术、X射线和电子探针等分析,定性地认为片状包裹体是由另一种晶相——Pb_2MoO_5组成。对一批正交试验法生长的钼酸铅晶体的光学测试以及对包裹体的分布密度和散射率的测量结果表明:包裹体是影响钼酸铅晶体光学质量和器件性能的主要因素,并指出了钼酸铅晶体的光学质量与生长工艺参数之间的密切关系。 最后,从钼酸铅晶体生长中的原料组分配比和工艺参数的分析中,初步探讨了包裹体的成因。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2016,(16)
流体包裹体在地质作用中出现是普遍的,它担任着元素迁移的载体、化学反应的活化剂的角色。研究包裹体热力学方法主要是均一法、爆裂法和冷冻法,在地质过程中流体提供着重要的研究信息,包裹体被继续生长的主矿物所封闭,基本不受围岩物质的干扰,保留了当时古流体成分和形成环境。因此,流体包裹体在目前地球科学研究中是重要的依据,广泛应用于矿床学、构造地质学、岩石学、石油勘探、地球内部的流体迁移以及岩浆岩系统的演化过程等地学领域,为解决一些地质问题提供可靠资料。 相似文献
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α—Al2O3晶体形貌与烧结特性的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过对郑州金属研究院生产的ZL系列α-Al2O3粉料的晶体形貌用扫描电镜进行了观察及对各型号微粉按95瓷配方进行配料,成型,烧结试验研究表明,原晶细小的α-Al2O3,烧结性能好,制品的密度高,原晶粗大的α-Al2O3烧结性能差,制品的密度低。 相似文献
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高岭石或高岭石混和物中的莫来石在不同条件下的形成问题已经进行了广泛的研究。布林得利和中平(Brindly和Nakahira)对烧炼过程中发生的变形的机理进行了最彻底的研究。还有些人研究和估阶了各种不同因素对莫来石形成的影响,因此我们在这个问题上的知识是广泛的,但尽管如此,却又是不完全的。最近,利用电子显微镜的观察,我们对高岭石或高岭石混和物中的莫来石的晶体进行了研究,为了估阶它对于作为陶瓷制品基础的陶瓷显微组织的形成的影响,我们规定了这些晶体的外形和大小。通过这样的方法,我们对以显微组织为基础的陶瓷的新的概念、它的形成和论证进行了仔细的研究。 相似文献
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有机包裹体研究应用于油气勘探是一门方兴未艾的学科。通过利用流体包裹体均一温度、盐度和气液比等研究地质历史的PVT,进行油气充注史、排烃、油气运移及构造运动史的确定,这对成藏动力的研究具有重要意义。 相似文献
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借助穆斯堡尔谱的测试方法,对不同铁基粉末触媒合成的工业金刚石中的包裹体进行了检测,结果表明,纯Fe触媒合成的金刚石晶体中的包裹体为α-Fe和Fe3C;Fe90Nil10和Fe80Ni20合成的金刚石晶体中的包裹体主要以FeNi合金和Fe3C形式存在,同时随着触媒中的Fe含量的降低,包裹体Fe3C的相对含量随之降低.另外,对包裹体的形成机制进行了分析.通过对包裹体的成分和形成机制的研究,提出了有效减少金刚石中包裹体的方法. 相似文献
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以河北邢台地区优质的脉石英矿为研究对象,在光学显微镜、化学成分等对脉石英矿研究的基础上对石英中流体包裹体进行了岩相学、测温及成分分析,结果表明:石英中SiO2的含量高达99.979%,石英颗粒内普遍可见流体包裹体,以气液两相为主,少量的气相、液相和三相包裹体.拉曼分析显示气相和液相成分分别为CO2、H2 O.测温结果显示其均一温度为143~247℃,平均温度为196℃,三相包裹体中子晶的溶解温度为160~180℃,对应矿物为三水菱镁矿.认为该石英矿的成矿流体为中低温的热液. 相似文献
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呼吸道合胞病毒(Respiratory syncytial virus,RSV)属于副黏病毒科肺炎病毒亚科病毒,是一种引起人严重呼吸道疾病的病原体,主要感染婴幼儿、老年人及免疫缺陷的成年人。病毒合胞体的形成是RSV感染细胞导致细胞病变的最主要特征。有研究表明,RSV的受体黏合和促融合活力主要依赖2个不同的刺突结构,分别是吸附(G)糖蛋白和融合(F)糖蛋白,G糖蛋白的主要作用是促进RSV与靶细胞的吸附,而F糖蛋白的主要作用是促进病毒与细胞、细胞与细胞之间的融合。本文就近几年RSV合胞体形成机制的研究进展作一综述。 相似文献